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戴尔药理学

发布时间: 2021-03-20 20:40:46

㈠ 需要一份生物学发展史

在自然科学还没有发展的古代,人们对生物的五光十色、绚丽多彩迷惑不解,他们往往把生命和无生命看成是截然不同、没有联系的两个领域,认为生命不服从于无生命物质的运动规律。不少人还将各种生命现象归结为一种非物质的力,即“活力”的作用。这些无根据的臆测,随着生物学的发展而逐渐被抛弃,在现代生物学中已经没有立足之地了。
20世纪特别是40年代以来,生物学吸收了数学、物理学和化学等的成就,逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的科学。人们已经认识到生命是物质的一种运动形态。生命的基本单位是细胞,它是由蛋白质、核酸、脂质等生物大分子组成的物质系统。生命现象就是这一复杂系统中物质、能和信息三个量综合运动与传递的表现。生命有许多为无生命物质所不具备的特性。例如,生命能够在常温、常压下合成多种有机化合物,包括复杂的生物大分子;能够以远远超出机器的生产效率来利用环境中的物质和能制造体内的各种物质,而不排放污染环境的有害物质;能以极高的效率储存信息和传递信息;具有自我调节功能和自我复制能力;以不可逆的方式进行着个体发育和物种的演化等等。揭露生命过程中的机制具有巨大的理论和实践意义。
现代生物学是一个有众多分支的庞大的知识体系,本文着重说明生物学研究的对象、分科、方法和意义。关于生命的本质和生物学发展的历史,将分别在“生命”、“生物学史”等条目中阐述。

在17世纪,近代自然科学发展的早期,生物学的研究方法同物理学研究方法大不相同。物理学研究的是物体可测量的性质,即时间、运动和质量。物理学把数学应用于研究物理现象,发现这些量之间存在着相互关系,并用演绎法推算出这些关系的后果。生物学的研究则是考察那些将不同生物区别开来的、往往是不可测量的性质。生物学用描述的方法来记录这些性质,再用归纳法,将这些不同性质的生物归并成不同的类群。18世纪,由于新大陆的开拓和许多探险家的活动,生物学记录的物种几倍、几十倍地增长,于是生物分类学首先发展起来。生物分类学者搜集物种进行鉴别、整理,描述的方法获得巨大发展。要明确地鉴别不同物种就必须用统一的、规范的术语为物种命名,这又需要对各种各样形态的器官作细致的分类,并制定规范的术语为器官命名。这一繁重的术语制定工作,主要是C.von林奈完成的。人们使用这些比较精确的描述方法收集了大量动、植物分类学材料及形态学和解剖学的材料。
18世纪下半叶,生物学不仅积累了大量分类学材料,而且积累了许多形态学、解剖学、生理学的材料。在这种情况下,仅仅作分类研究已经不够了,需要全面地考察物种的各种性状,分析不同物种之间的差异点和共同点,将它们归并成自然的类群。比较的方法便被应用于生物学。
早期的生物学仅仅是对生物的形态和结构作宏观的描述。1665年英国R.胡克用他自制的复式显微镜,观察软木片,看到软木是由他称为细胞的盒状小室组成的。从此,生物学的观察和描述进入了显微领域。但是在17世纪,人们还不能理解细胞这样的显微结构有何等重要意义。那时的显微镜未能消除使影像失真的色环,因而还不能清楚地辨认细胞结构。19世纪30年代,消色差显微镜问世,使人们得以观察到细胞的内部情况。1838~1839年施莱登和施万的细胞学说提出:细胞是一切动植物结构的基本单位。比较形态学者和比较解剖学者多年来苦心探求生物的基本结构单元,终于有了结果。细胞的发现和细胞学说的建立是观察和描述深入到显微领域所获得的成果,也是比较方法研究的一个重要成果。
到了19世纪,物理学、化学比较成熟了,生物学实验就有了坚实的基础,因而首先是生理学,然后是细菌学和生物化学相继成为明确的实验性的学科。19世纪80年代,实验方法进一步被应用到了胚胎学,细胞学和遗传学等学科。到了20世纪30年代,除了古生物学等少数学科,大多数的生物学领域都因为应用了实验方法而取得新进展。
系统科学源自对还原论、机械论反身提出的有机体、综合哲学,从C.贝尔纳与W.B.坎农揭示生物的稳态现象、维纳与艾什比的控制论到贝塔郎菲的一般系统论,系统生态学、系统生理学等先后建立与发展,20世纪70-80年代系统论与生物学、系统生物学等概念发表。从香农信息论到I.普里戈津的耗散结构理论,将生命看作自组织化系统。细胞生物学、生化与分子生物学发展,艾根提出细胞、分子水平探讨的超循环理论,20世纪90年代系统遗传学及系统医药学、系统生物工程的概念发表。随着基因组计划、生物信息学发展,高通量生物技术、生物计算软件设计的应用,带来系统生物学新的时期,形成“omics”系统生物学与计算系统生物学的发展,国际国内系统生物学研究机构建立而进入系统生物学时代

㈡ 勒韦是怎样发现神经末梢传递化学物质的

勒韦(1873—1961),德裔美籍生理学家和药理学家。因发现神经末梢传递的化学物质,获得1936年诺贝尔生理学及医学奖。

勒韦出生在德国法兰克福。他考入施特拉斯堡大学医学院,毕业后在法兰克福市立医院工作。当时,人类的医疗水平还很低,像白喉、结核病等许多疾病都是不治之症,患者住在医院里往往只是等死。勒韦对当时的医疗现状感到非常失望,后改学药理学。

1902年,在英国伦敦大学斯塔林实验室留学的他,了解到肾上腺素可能是交感神经受刺激产生效应的真正因素。勒韦设想,刺激迷走神经或交感神经,或许会在其末梢释放出某种物质,从而把神经冲动传递给效应器官。这个问题一直萦绕在他的心中。

大约在1920年复活节前,勒韦做了一个梦,他在梦中设计了一个实验,但醒来后怎么也回忆不起梦中详细情节,他感到非常遗憾。对这个依稀记得的梦,他一直耿耿于怀。后来他又做了一次同样的梦,这次他趁自己还没完全忘记的时候,赶紧来到实验室。他按梦中的设计,将两只青蛙的心脏(连带迷走神经)从青蛙体中取出来,用玻璃管将其连接起来,管中灌了营养液。当刺激其中一只青蛙的迷走神经时(迷走神经的作用是减弱心脏的收缩),另一只青蛙的心脏跳动也跟着受到了明显的抑制。他像梦游般地完成了一个非常巧妙的实验,结果有了一个惊奇的发现:神经刺激很明显是被溶于玻璃管盐水中的某种化学物质传递过去的。通过这一简洁而有说服力的实验,勒韦证实了传递神经冲动的某种化学物质的存在。后来,经过英国生理学家戴尔博士证实,这种物质叫乙酰胆碱,是一种有机化合物。但是在勒韦做出这一发现之前,人们普遍认为,神经传递信息是通过生物电的形式实现的,勒韦的实验纠正了这一错误认识。此项开创性工作对于后人解释神经系统的生理过程有着非常重要的意义。

勒韦发现神经冲动传递的化学物质的实验设计,如此巧妙、简明,神奇和富有说服力,他一次又一次地坚持不懈,最终将自己潜意识中的实验设想,以梦的形式显示出来,并又按照梦里出现的实验过程实际进行操作,终于获得成功,取得了一次意义深远的科学突破。这已成为科学史上的一段神奇的传说。

㈢ 有什么适合药学专业新生看的书推荐

如果你是药学专业新手,我建议你看古德曼吉尔曼治疗学的药理学基础,这一本书特别好,涵盖了中药西药的发现发展史,可以更全面的了解药物的历史和进程,任何一个学校里或者是临药的人,基本都看过这本书。

㈣ “性”--属于生物学概念还是人类学概念

公元前16世纪和公元前4世纪至公元2世纪,中国的植物,动物和昆虫的自然气候知识(见“夏小正)
Asistotle希腊学者亚里士多德(公元前384?322)500种。动物,以及解剖学和胚胎发育观察。他的“动物”结构“的动物,动物的运动,动物,动物繁殖,是最古老的动物园文学,他的学生泰奥弗拉斯,刁丰富的铁锈色(约公元前371年至287人),数百个物种的描述,分类的“花”和“植物的起源”一书。
迟到“黄帝内经”在战国时期(公元前476年至222),已经获得了更好的理解的位置,大小和功能的身体里面写于战国后期的“雅”植物大别山两大类,“草”和“木”和类似物种线器官,过程和生理特点更准确地描述了男性和女性的成长和发展。同一品种分为四个类似种类的昆虫,鱼类,鸟类,动物,安排,以显示同一种
公元前2世纪到公元三世纪的基层前汉(公元前206年至AD8) 。以书面形式,东汉时期(公元25 - 220年),“神农本草经”是世界上第一个帐户植物药草书252种,67种兽药。 “
长老的罗马学者老普林尼的”自然史“(Plinius的长辈,23 79)37卷的记录已知的知识的自然(生物)罗马医生盖伦(约129至200 C.Galen)设置的高潮古代医学中比较解剖学和生理学实验的研究已取得了显着的贡献,到公元4世纪,金激动口南方草木状帐户
80种热带和亚热带的第一次粤语黄先生蚂蚁(Oecophylla smaragdina记录植物)控制柑橘害虫的生物防治。
第5个世纪AD,晋,南朝(宋)戴凯的书“竹谱”(约一本书,在5世纪末期)的4个字的诗来形容南竹在中国现存最早的植物专着70多种。
6世纪北围甲部写道:“齐民要姚淑(533-540本书岁),在中间总结出来的经验和下游的黄河中国自秦汉以来的农业生产,丰富的生物学知识,如植物的遗传与变异,性别和人工选择某些作物的河中。
7世纪的唐代,苏静,“新修本草”(659),药物图25,图7,动物和植物是现存最早的地图。
8至10世纪的唐代段成“西阳河杂项”公路北侧的ZU家庭的刘洵主要脊记录,记录历史知识的生态环境和生活习惯的形式,书中包含了大量的动物。
(1031年到公元11世纪,1095年)宋·沈括“梦溪笔谈”这本书是的609生物帐户几十个,涉及生物的形态,分类,分布,生态和化石知识。
在12世纪,宋代的洛阳牡丹记“(欧阳秀),”荔枝(蔡襄),扬州芍药谱“(国王的角度来看),菊谱”(刘猛),蚕书(秦少游),“橙色的记录(含烟直)和其他各种动物和植物的专着。???
13世纪德国学者艾伯特(AlbertusMagnus,1200至1280年),古希腊的一项大型研究的生物学知识,一些新的想法,“动物”,“花都”
1247南宋宋慈,MD(1186年至1249年),一个显着的洗冤集录,世界上第一个法医科学著作,我记得有很多知识的人解剖。
the>的公元15-16世纪的第一个明孝短缺本草纲目“(1406),王爬上显著”野菜谱“(1524),当地工厂。
意大利学者列奥纳多·达·芬奇(达芬奇,1452 1519),人体解剖,并计算出精确的解剖图。
1543比利时医生维萨里(A.Vesalius,1514 - 1564年),出版了一本书,结构体,在盖伦改正一些错误,并奠定了现代解剖学的基础。
1553西班牙人塞尔维特(M.Servetus,1511 - 1553年),发现在肺循环。
1578明代医师李时珍(1518-1593)写的“本草纲目”1892种药物,1110的中国共产党。
1583意大利学者诺(A. Cesalpino习惯的特点,在植物分类1519年1603年)的基础上的鲜花和植物器官的形状,塞萨尔水平。 “植物”(1583)一书约1500种,描述和分类。
1609意大利学者伽利略(伽利略伽利略,1564年1642年)生产的复合式显微镜的昆虫的复眼。

1864年,在1861年,英国解剖学家欧文(R.Owen 1804年1892年),德国巴伐利亚州索伦霍芬(电缆伦Huofen)在德国政府的侏罗世发现始祖鸟化石。
1865年,德国学者萨克斯管(J.vonSachs 1897年,1832年)出版的植物实验生理学手册,植物生理学的发展有着重要的影响。
“植物杂交试验”,出版于1866年,奥地利遗传学家孟德尔(G.Mendel,1822年1884年)报道的豌豆杂交实验的结果发现,这两个基本的遗传规律,但并没有引起人们注意<BR / EHHaeckel,德国海克尔(1834 1919年)出版的建议生物证据的法律进化理论的一般形式。
1868年瑞士的生理化学家米歇尔(JFMiescher 1895年,1844年),经水解脓,首次分离出核质(核酸)。
达尔文的“人类的由来及性选择”一书出版于1871年,?为了促进人类起源的研究。
街伯格(E.Strasburger 1912年,1844年),关于1875德国植物学家阐述了植物细胞的有丝分裂的。
德国微生物学家于1876年,科赫(R科赫1843
1875德国动物学家Hertwig的显微镜(O.Hertwig,1849 1922)“,在受精过程中的雄性原核雌性原核的融合。 ?1910)炭疽芽孢杆菌的研究表明,特定微生物引起特定疾病,细菌培养建立的技术。
公布了1877年德国植物学家W.Pfeffer,1845年的债务(1902年),多年来他的作品 - “渗透”。
1882德国细胞学家弗莱明(W.Flemming 1905年,1843年)动物细胞在有丝分裂过程中。
(R.Koch,1843 - 1910年)德国微生物学家罗伯特·科赫发现结核病和传染性,的结核菌素发明,在1896年,1905年的诺贝尔生理学或医学奖。结核病的诊断
在1883年,英国学者高尔顿(F.Galton,1822年至1911年)的“优生”(engenics的定义),人类遗传学知识,提高产品质量的记录。
比利时胚胎贝内登(?E.van贝内登于1910年,1846年),马蛔虫(蛔虫megalocephala,2N = 4)卵母细胞减数分裂证明配子只含有一半的基因组(N = 2),施肥,为2n = 4。
俄罗斯微生物学家霉气的卡费尔尼科夫(И.И.Meчников,1845?1916),发现吞噬现象,首次提出了细胞免疫的吞噬理论 - 理论,德国免疫学家伊利羲(P.埃利希1854年1915年)的第一次提出的理论,体液免疫 - “侧链。 1908年,他们共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1886年至1888年德国微生物学家赫尔利盖(H.Hellriegel 1831年至1895年)和Weierfasi(H.Wilfarth),证明豆科植物固氮能力的影响。
1915年,1887年,德国植物学家恩格勒(HGAEngier 1930年,1844年),和世博会特别(KAEPrantl),合作出版了一本书,“植物自然分科志”,基本分类系统仍然有许多学者使用。
1888年,荷兰微生物学家在阳光灿烂的叶子临客(MWBeijerinck 1931年,1851年),证明了根瘤菌固氮根瘤菌的分离。
德国解剖学家W.Waldeyer,沃尔德,耶鲁大学(1836 1921年),中央棒状结构在细胞分裂染色体(染色体)命名的。
1890德国细胞学家,鲍伊里(T.Boveri 1862 1915)确认性染色体减数普遍性。每个染色体的不同的特性。
1891年德国动物学家亨金(H.Henking 1942年,1858年),阐明减少一半的染色体在减数分裂过程中生殖细胞的成熟过程中
1892年,俄罗斯微生物学家谢尔盖·伊万诺夫斯基(Д.И.Ивановский 1864年?1920年)发现一种植物病毒 - 烟草花叶病毒。
德国生物学家魏斯曼(A.Weismann“,1834年?1914年),连续的种质收购特质可以被继承,强调自然选择是进化的唯一机制。
1897年德国化学家Buxi,娜”( E.Buchner 1860?1917),仍然可以进行发酵酵母提取物,留下的酶的活细胞仍然是活跃的细胞。
勒夫的德国证明细菌学家莱尔(F.Loeffler,1852?19?15),足,口病是由病毒引起的,也发现了该病毒只能在活细胞中繁殖。
被子植物的双受精现象发现于1898年,,纳瓦(C.Г.Hавашин1930年,1857年),俄罗斯植物学家。在随后的几年证明,这是一个普遍的现象在被子植物中。
意大利的细胞学家高尔基体(C.Golgi 1843年至1926年)发明了的高尔基染色神经细胞和神经细胞。

1899年美国生物科学家:洛邑的步骤(J.Loeb,1859年1924年),通过刺激海胆卵的人工单性生殖。
1900 Hollad弗里斯(H.deVries 1848年至19???33岁),的德国分公司佛罗伦萨(C.Correns,1864年1933年)和奥地利的切尔马克(E.Seysenegg Tschermak,1872年至1962年)3遗传学家,每个实验证实孟德尔定律的科学价值。自那时以来公认的现代遗传学的奠基人孟德尔。
1901年,美国奥地利人兰德茨泰纳(K.Landsteine???为,1868年?1943年)发现,A,B,O型血,这在生理学或医学奖,1930年诺贝尔经济学奖。
1902英国生理学家 - 贝勒斯(WMBayliss 1924年,1860年),和八哥(EHStarling,1866年至1927年)的增长在肠道分泌胰泌素肽能促进肠道的提取物。根据这样的物质,命名为生物活性的激素。
德国化学家费希尔(E.Fischer,1852年至1919年)和Hofmeister(F.Hofmeister 1922年,1850年),建议蛋白质肽键的原子结构理论。
美国的的细胞学家麦克朗(CEMcClung,1870年1946年),发现性染色体。
俄国生理学家巴甫洛夫(И.П.Пaвлов,多年的活的动物消化腺的正常活动于1849年,1936年),而不是慢性实验性急性实验。 1904年诺贝尔生理学或医学奖。
1902? 1903年德国细胞学家鲍伊内(T.Boveri,1862 - 1915年)和美国细胞学家萨顿(W.Sutton 1877年1916年),发现雄性和雌性配子的形成和受精过程中染色体行为的行为孟德尔遗传因素是平行的,染色体是遗传因素的载体。遗传分离的精神和独立的分布规律,给出一个合理的解释。
德国化学家的分支销售(A.Kossel,1853年1927年),经过25年的努力,以澄清核酸的组成,结构,生理功能,做出显着的贡献,1910年诺贝尔生理学或医学奖。
英国遗传学家贝特森1902至09年(W.Bateson 1861年至1926年)创意遗传学等位基因纯合子,杂合子,F1,F2,和“主基因”的术语。
在1903年的西班牙组织解剖学家Cajal间(SRYCajal,1852?19?34岁),改善中枢和外周神经系统的高尔基染色和观察神经元学说。高尔基体和Cajal间于1906年共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1905年,美国细胞学家威尔逊(EBWilson 1856 1939)和斯特蒂文特(AHSturtevant,1891年1971年),细胞学事实上,以确定相同的性染色体为男性,XX为女性,XY之间的关系。
紧张的的系统(CSSherrington,1857 1952年),发表在1906年,英国生理学家谢林顿不可或缺的作用,神经元和突触活动的概念。 ,英国学者阿德里安(1977年,1889年EDAdrian 1932年)共同获得诺贝尔生理学或医学奖。 BR /> 1907年美国生理学家哈里森(R.Harrison 1870年至1959年),悬滴法,组织培养技术,促进实验生物学的发展。
1908年法国医生卡雷尔(A.Carrel 1944年,1873年),血管闭合,器官移植,组织培养方法在生物研究1912年诺贝尔生理学或医学奖奖。
英国数学家哈代(GHHardy 1877年1949年)的德国医生温伯格(W.Weinbery 1937年,1862年),分别显示了使用数学遗传平衡定律(即哈代 - 温伯格定律),奠定了基础。群体遗传学的研究。
丹麦遗传学家约翰逊1909(1857年1927 W.Johannsen)创作的“纯系理论,原则的基因书”基因“,”基因型,表现型的遗传概念。
英国医生加罗德(AEGarrod,1857年1936年),出版了一本书“代谢出生缺陷,孟德尔遗传因素控制的代谢途径
1910年美国遗传学家摩尔根(THMorgan,1866年1945年)发现,果蝇目空一切的特征总是与性别,并指出的白眼基因位于X染色体上,Y染色体不含有它,如等位基因找到一个伴性遗传现象后,果蝇的实验中,他们发现了一个连锁与互换法“。遗传理论“出版于1926年,1933年的诺贝尔生理学或医学奖。
1911美国生物化学分离和芬克(C.Funk 1884年1967年),净化活跃的结晶从米糠中的B族维生素
1912年,英国生物化学家霍普金斯(FGHopkins 1947年,1861年),实验证实存在的维生素和“营养不良”的概念。荷兰学者的眼睛,布莱克曼(C.Eijkman 1930年,1858年)的测试证实,糙米含有维生素B1,治疗多发性神经炎的作用。霍普金斯的眼睛布莱克曼共同获得了诺贝尔生理学或医学奖于1929年。
宝(OHWarburg,1883年1970年),德国生物化学家,设计组织的精确测定耗氧率计,发现呼吸酶的血红素生物氧化呼吸链所扮演的角色,他的工作奠定了基础,为研究生物氧化,1931年诺贝尔生理学或医学。
1914年美国社会生物化学家肯德尔(ECKendall的1972年,1886年),提取物和的甲状腺素水晶技术(FWTwort,1877年
1915年英国微生物学家温特沃斯,1950年),德国和法国学者和瑞利(FHD“Herelle 1949年,1873年)的发现,噬菌体。
20的德国化学家井泰特的(RMWillst更完整的1872年?1942年)发现,镁离子和4个氮原子的叶绿素分子。荣获诺贝尔经济学奖于1915年在化学。
1915年,美国著名营养学家麦卡勒姆(EVMc股骨颈1967)于1879年发现,维生素A 1922年还发现,维生素D,并证明了它与骨软化。
1918年德国胚胎学家施佩曼(H.Spemann 1869年,1941年)发现,组织胚胎发育过程中的情绪作用,开创了实验胚胎学的研究,1935年诺贝尔物理学奖,生理学或医学奖。
肌肉收缩在的英国生物化学山(1977年AVHill 1886年)和德国生化学家迈尔霍夫(O.Meyerhof,1884年1951年)在1922年赢得了1922年诺贝尔生理学或医学奖,化学过程的研究( CHBest)

的加拿大生理学家(FGBanting,1891 1941)Banting和他的助手胰岛素治疗的糖尿病和1923年班廷成功的最佳麦克劳德(JJRMacleod,1876年1935年,分离和纯化)指导麦克劳德共同获得诺贝尔生理医学奖奖。
瑞典物理化学家拉斯·戈德堡(T.Svedberg,1884,1976)在1923年发明了超速离心机,促进生物化学和分子生物学的研究。
德国的组织,在1924年,化学家Feulgen反应的反应(R.Feulgen,1884年?1955年),和罗森·贝克(H.Rossenbeck,1895年)设计染色核酸染色孚尔根反应的发明,一直使用至今。
苏联的生化林青叶(A.И.Onaрин,1894年呢?“生命的起源”,1980年出版),提出生命起源的化学进化假说。
1925年,德国生化学家迈尔霍夫(O.Meyerhof,1884年 - 1951年)发现,一组从肌肉中提取的酶,增加肌肉中的糖原转化成乳酸。
英国的凯林(D.Keilin 1963年,1887年),生物化学,细胞色素细胞呼吸的氧化减少。

在1926年英国生理学家和药理学家戴尔(HHDale,1875年1968年)证明,造成乙酰胆碱的神经冲动的化合物广泛存在于神经末梢。德国生理学家的罗威(O.Loewi,1873年1961年)实验表明球迷们的神经刺激,可产生心脏的跳动减速的乙酰胆碱的性质类似的物质。 1936年,他们共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。
1927年的美国遗传学家马勒(1890年HJMuller 1967)报告在果蝇的人工诱变实验的角度来看,辐射遗传学的研究奠定了基础。 1946年诺贝尔生理学或医学奖。
苏联学者维尔纳·德克 - 诺维茨基(B.И.Bернaдскии,1863年1945年),发表了题为“生物圈保护区”的生态危机引起人们的关注。
微生物学家1928年弗莱明(A.Fleming 1955年,1881年)发现青霉素对细菌的抑制效果。前的钱(HLFlorey EBChain,弗洛里(1968年,1898年),1906年至1979年)的纯化青霉素,青霉素的疗效,实验和临床证实。 1945年,他们三人共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

在1929年,德国生物化学家费斯克(CHFiske,1890年?)萨巴罗(Y.SubbaRow 1948年,1896年)和罗马(K.Lohmann,1898年?),从肌肉中提取液分离的ATP。罗马澄清的ATP敏感的钾离子通道的化学结构。
美国女生物化学司朗力福(CFCori,1896年?; GTCori,1896年至1957年)发现,在这个过程中的循环,肌肉中的糖原,血乳酸,糖原和血糖转化。阿根廷豪赛(BAHoussay,1887年1971年)发现,通过控制生产的胰岛素对葡萄糖的代谢垂体前叶。 1947年,他们三人共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
德国化学家布特南特(A.Butenandt,1903年)的男性荷尔蒙提取的结晶。
荷兰微生物学家发现,凡尼尔(CBvan尼尔,1897年?)的细菌光合作用,绿色植物光合作用的区别氢供体比水大,但硫代硫酸钠,硫化氢,氢还原有机物。这一发现扩大了光合作用的概念。
人类学家斐(1904-1983),发现在西南地区的北京房山县周口店北京猿人第一个完整的头骨化石。
苏联化学家莱文(DALevene 1940年,1869年),美国核酸可分为RNA和DNA。
1930年英国统计学家和遗传学家费舍尔(1890 RAFisher,1962年)出版的“自然选择”的原则,遗传,第一时间来证明自然选择的遗传理论的数学形式之间的关系。克诺尔(M.Knoll,1897年1969年)和卢卡斯(E.Ruska,1906年)
在1932年,德国物理学家发明了电子显微镜。
德国生物化学家克雷布斯(1900年HAKrebs,1981年)和母鸡莱特(K.Henslelt 1973年,1908年),鸟氨酸尿素合成回路。后来,在克雷布斯柠檬酸代谢周期假说已被证实须予披露。他和美国生物化学家李普曼(1899 FALipmann,1986)澄清糖的有氧氧化的三个阶段。为此,他们两个人分享了1953年诺贝尔生理学或医学奖。
1933年英国豪沃思(N.Howorth 1950年,1883年),第一个合成的维生素C
匈牙利学者丰文森特 - 齐期(A.von文森特欧基1893年)发现,苹果酸,琥珀酸酸和富马酸的氧化过程。
遗传学的画家(T.Painter,1889年1969年)发现的巨型染色体的果蝇幼虫唾液腺细胞的实??验材料,促进了细胞遗传学的研究。
挪威于1934年的生物化学家弗林(JAFolling 1888 1973),苯丙酮尿症患者的智力低下的人是由于苯丙氨酸羟化酶缺乏。
1935年美国生物化学家斯坦利(WMStanley 1904年1971年)和其他的精制结晶烟草花叶病毒,确认病毒在细胞再生。 1946年,史丹利和Sumner(JBSumner)的诺索普(JHNorthrop),共同获得了诺贝尔化学奖。
德国生物化学家迈尔霍夫埃,卡姆登(G.Embden,1874年1933年),帕纳斯(JKParnas 1949年,1884年),和其他糖酵解澄清所有的12个步骤。因此,糖酵解,也被称为迈耶霍夫 - 埃姆登 - 帕尔纳斯通路。
英国植物生态学家坦斯利(AGTansley 1871 1955),第一次使用的“生态系统”(生态系统),需要强调的是生物与环境统一考虑。
匈牙利的放射化学家系统的人工放射性核素磷P32,维西傈僳族(GDHevesy 1966年,1885年),和生化研究。 1943年诺贝尔化学奖。

无尽的贴纸。阅读自己。
有所不同。

㈤ 药学入门有什么书可以推荐

针对药学入门必读书籍的推荐,大概可以分为入门部分和提升部分,详细如下。

入门部分推荐:《药物发现:从病床到华尔街》、《师从天才:一个科学王朝的崛起》、《致命抗生素:中国超级细菌自述》、《病者生存》、《第四类病毒》、《只有医生才知道的事》、《医路》、《致命药方》、《药物简史》、《药物史话》、《外科医生手记:生命的脸》等等。

提升部分推荐:《朗戴尔药理学》、《古德曼吉尔曼治疗学的药理学基础》、《药物临床信息参考》、《临床用药须知》、《临床药学理论与实践》、《奈特彩色药理学》、《希氏内科学》等等。

由此可见,“病去了”是在用一种方式描述他所见的事实,当然现在不能说他对或者不对,因为我们当中的大多数人都不是专业搞研究的,但是也不得不说刨除内容本身,他愿意花时间去搜索资料写这样一本书供人们思索,我想他已经很棒了!至于其他,还是留给业界去商讨吧!最后,感谢大家的耐心读完文章,并且希望以上推荐可以帮助到有所需的各位。

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㈦ 十二星座名人,哪个星座名人最多

这没有一个绝对的答案,毕竟每个人的出生都是随机的,成长也受着环境的变化影响。我认为是白羊座

众所周知,白羊座是十二星座的排头兵,领头羊。白羊座做为十二星座之首,本来就充斥着英雄主义情结,他渴望被万人景仰,为此狂热的标新立异,展现自己,以获得别人的重视。他知难而进,越挫越勇,是一个桀骜不驯的开创者。白羊所拥有的理想主义的热情和富丰细腻的感性使它成为一个艺术家满棚的星座,中国的严凤英(黄梅戏艺术家),王翚(清代画家),还有赫赫有名的梵高,达芬奇,安徒生,以及艺术大师卓别林都是这个星座。

所以白羊座是一个出艺术家的星座。

白羊座的由来也有一个故事:一个古老的遥远国度,国王和皇后因性格不合而离婚,并再娶了另一名女子,可惜这位新皇后天生善于嫉妒,无法忍受国王对前妻所留下的一双子女的百般疼爱,于是邪恶的阴谋逐渐在她脑中成形。

春天来临,又到了播种耕种的季节,新皇后将炒熟了的麦子,发送给全国不知情的农夫。被蒙在鼓里的农夫,百思不得其解。新皇后就在此时,散播有关麦子的谣言,指称麦子之所以无法发芽,是因为这个国家受到了诅咒,而受到诅咒全都是因为王子和公主的邪恶念头,引起了天怒,导致天神对国家的处罚。

个性淳朴的农民们一听,天啊!这还得了!因为邪恶的王子和公主,全国的人民都将陷于贫穷饥饿的深渊中,这是一件多么可怕的事啊!很快地,全国各地无论男女、老少,都一致要求国王一定要将王子与公主处死,国家才能解开这个诅咒,平息天怒,人民的辛苦耕种才会有收获,国家也才能回复过去的安定富足。

这个消息传到了王子公主的生母耳中,当然是又惊又怕,赶紧向伟大的天神——宙斯求助。宙斯当然知道是皇后搞的鬼,于是就答应帮忙。

用刑的当天,天空突然出现一支有着金色长毛的公羊,将王子兄妹救走,就在飞行以过大海的途中,妹妹因为对波涛声感到好奇,不小心滑落,正好被路过的羊救下。后来宙斯为了奖励这只勇敢但又粗心的公羊,就将他高挂在天上,也就是今天大家所熟知的白羊座。